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2023-01-30 08:54 |
《OptiBPM入门教程》
随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 XCKY
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2rtI OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 "cIGNTLFA v$qpcu#o 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 0G+L1a- GZxglU,3T 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 Q>cL?ie XfD
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# 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 4W[AXDS !&1}w86 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 K7)j fRZUY<t
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 ?{y:s!! IwZZewb-a 目 录 CnM+HN30o 1 入门指南 4 S7@ZtFf 1.1 OptiBPM安装及说明 4 t;Fbt("]: 1.2 OptiBPM简介 5 'iMHAP;N 1.3 光波导介绍 8 R^mu%dw)(% 1.4 快速入门 8 xCDA1y;j 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 ~YR <SV\{ 2.1 定义MMI耦合器材料 28 I{i:B 2.2 定义布局设置 29 O>)n*OsS 2.3 创建一个MMI耦合器 31 l5":[C$ 2.4 插入input plane 35 1]a*Oer} 2.5 运行模拟 39 xfbK eS8 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 0KWy?6 X 3 创建一个单弯曲器件 44 ;EE{~ 3.1 定义一个单弯曲器件 44 O2V6UX@&<w 3.2 定义布局设置 45 [Gh%nsH 3.3 创建一个弧形波导 46 FFD*e-i 3.4 插入入射面 49 e/m'a|%: 3.5 选择输出数据文件 53 ~Q.8 U3" 3.6 运行模拟 54 0ECO/EuCg 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 ovo? lE-a0 4 创建一个MMI星形耦合器 60 1FXzAc(c! 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 sWojQ-8} 4.2 定义布局设置 61 2@=cqD7x 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 KxgR5#:i" 4.4 插入输入面 62 5JXzfc9rL 4.5 运行模拟 63 c_D,MW\IC 4.6 预览最大值 65 \'}/&PCkr 4.7 绘制波导 69 A{{q'zb! 4.8 指定输出波导的路径 69 mcP{-oJ0W 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 ?,+C!R? 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 $_I%1 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 g0;&/;" 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 {Q#Fen
;y| 5.1 定义波导材料 75 0NuL9 5.2 定义布局设置 76 ]HZa:aPY 5.3 创建波导 76 LB64W ;#h 5.4 修改输入平面 77 hM1&A 5.5 指定波导的路径 78 3^iQe"P%a@ 5.6 运行模拟 79 n+RUPZ 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 5{!a+ 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 #1,>Qnl 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 z9);e8ck 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 H(DVVHx 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 709Uv5 6.2 定义布局结构 89 9$4/frd 6.3 绘制并定位波导 91 YWn6wzu%Vc 6.4 生成布局脚本 95 hq& 6.5 插入和编辑输入面 97 -G^t-I 6.6 运行模拟 98 ]<o.aMdV 6.7 修改布局脚本 100 [M8qU$&?] 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 yEw"8u' 7 应用预定义扩散过程 104 M~g~LhsF 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 y9re17{
X 7.2 定义布局设置 106 0x9F*i_ 7.3 设计波导 107 .$ P2W0G 7.4 设置模拟参数 108 Ep,0Z*j 7.5 运行模拟 110 M#8Ao4
T 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 J*q=C%}. 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 GqK&'c 7.8 添加一个新的轮廓 111 P/1UCITq} 7.9 创建上方的线性波导 112 '@}?NV0 8 各向异性BPM 115 e$xv[9 8.1 定义材料 116 Oa_o"p<Lr 8.2 创建轮廓 117 LPm# 3U 8.3 定义布局设置 118 }:c,SO! 8.4 创建线性波导 120 ]`i@~Z h\ 8.5 设置模拟参数 121 pb2{J# 8.6 预览介电常数分量 122 }T1Xds8w)t 8.7 创建输入面 123 E't G5,/m 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 b1['uJF 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 e2=,n6N]c 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128
+<9q]V 9.2 定义布局设置 130 'i h 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 =Gg)GSL^ 9.4 编辑输入平面 132 |@Idf`N$ 9.5 设置模拟参数 134 uB#B\i 9.6 运行模拟 135 >.nt'BQ 10 电光调制器 138 Rp%\`'+Xz 10.1 定义电解质材料 139 Qig!NgOM 10.2 定义电极材料 140 M]/wei"X 10.3 定义轮廓 141 51;%\@= 10.4 绘制波导 144 ^D>M Dj6 10.5 绘制电极 147 !k??Kj 10.6 静电模拟 149 V.a]IkK'K 10.7 电光模拟 151 Z :i"|; 11 折射率(RI)扫描 155 )]>Y*<s } 11.1 定义材料和通道 155 %_J/&{6G 11.2 定义布局设置 157 'N5r2JL[w 11.3 绘制线性波导 160 VL!kX``^F 11.4 插入输入面 160 hb8@br 11.5 创建脚本 161 \z2hXT@D 11.6 运行模拟 163 =iN_Ug+ 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 fz?Wr: I 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 f}9`iN=k 12.1 定义材料 165 Z We$(? 12.2 创建参考轮廓 166 $O</akn; 12.3 定义布局设置 166 Ckl]fy@D} 12.4 用户自定义轮廓 167 g:e8i~ 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 N+@@EOmH 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 +?m=f}>W1 13.1 定义材料 173 96V, [-arf 13.2 创建钛扩散轮廓 173 /:L&uqA 13.3 定义晶圆 174 xg1r 3 13.4 创建器件 175 =<W[dV=W 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 xXh]z| 13.6 定义电极区域 178 *CD=cmdD* 后继 B>nd9Z ' 有兴趣扫码加微联系[attachment=116081] ~)CU m[:oM
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